几十万年过去了,人类能扔上天空的物品早已从骨头变成航天飞船
这一切都是因为一次次科技革命之后,人类获得了越来越多的能源,并最终将他们转化为电能。
各种能源转化为电能
根本上来说,在现代社会,人类社会运行的能源来自三个途径的转化:
1,太阳光辐射。此途径包含太阳光、植物能、化石燃料、地表温差、月球反光、水汽蒸发循环的方式到达地球表层的能量。这部分,是人类目前最主要的能量来源。
无时无刻不在自发地进行核聚变的太阳
2、地球自转运动。此途径包含地热、磁、以及风能、水流、潮汐等通常意义上的可再生能源,也包含火山喷发或者地震之类破坏性的情形,此途径属于地球突变过程中的耗散;
地球刨面图
3、人造的核聚变、核裂变。此途径包括传统意义上的可再生能源。可惜在产生副产品的热能的同时也会产生辐射能。
安全工作的核电站
这三个途径中,蕴含能量最为巨大的无疑是太阳光的辐射。
我们来看一组数据:
太阳向宇宙空间发射的辐射功率为3.8x10ˆ23kW,其中仅仅20亿分之一到达地球大气层。而到达地球大气层的太阳能,又有30%被大气层反射,23%被大气层吸收。最后剩下不到50%的能量到达地球表面,但是其功率仍然有80万亿kW,换算一下的话,太阳每秒钟照射到地球上的能量相当于燃烧500万吨煤释放的热量。而现在全球人类目前每年能源消费的总和仅相当于太阳在40分钟内照射到地球表面的能量。如果能将这些能量高效的利用,无疑将会使人类文明更上一个台阶。
科幻小说中100%利用恒星发出的能量的装置——“戴森球”
我们需要蓝天,需要舒适的生活环境,那就需要改变传统的能源利用方式。使用清洁可再生的能源例如风能、太阳能以及它们转变过来的氢能等等,除了风能、太阳能以外,我们还有潮汐能、生物质能和地热能,但相对于这些能源太阳能的储量非常丰富。虽然到达地球表面的太阳能仅为太阳总辐射的1/22亿,但它的储量也高达1.78×105TW。这是一个什么样的数字呢,对于我国太阳能而言,三峡水电站的发电装机容量是1700万千瓦而我国太阳能资源是三峡水电站的数万倍。与此同时,太阳能在目前的能源装机中起到越来越重要的作用,在2011年我国在全球新增的装机容量占的比重非常小,到2017年我们的新增的装机容量已经达到世界的50%以上。截至到去年底,我国的太阳能光伏的装机容量已经超过2亿千瓦,2亿千瓦是一个什么样的概念呢,对比三峡水电站装机容量是1700万千瓦,太阳能的光伏电站的装机容量相当于十几个三峡水电站。
目前太阳能发电有两种技术,第一种技术叫太阳能光伏发电。部分地区屋顶上随处可见的太阳能电池板,还有太阳能的路灯都是利用了太阳能光伏发电技术。目前主要的太阳能电池板主要有单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、聚光光伏电池和薄膜电池等等。应用比较广泛的为单晶硅太阳能电池和太阳能电池,单晶硅太阳能电池的发电效率可以达到20%以上。目前实验室各国的科学家都积极的努力在开展这项研究,实验室的太阳能光伏发电效率可以达到45%以上,小编也希望各位同学可以努力学习来加入这项研究工作。日常生活中,我们可以把 太阳能光伏板安装在停车棚上来给电动汽车提供电源。太阳能同样可以运用于高科技技术,比如我们的卫星和登月的月球车是由太阳能来提供电源的,以及未来研发的太阳能汽车、太阳能飞机、太阳能公路以及太阳能充电器。
太阳能另外一种利用技术就是把太阳能转化为热能。太阳能直接产生高温蒸汽,在工业上有许多的应用。同样在生活中,太阳能真空管放到屋顶产生热水供洗澡。聚光太阳能和线性太阳能集热器能进行各自烧烤类活动,如烤肉、烤螃蟹、烤培根等,只有想不到的,没有做不了的。有兴趣的小伙伴可以回家自己尝试制作。 而如果要运用太阳能热发电技术,考虑到太阳能在经过衰减、大气层的折射以及水蒸气的折射后,来到地球表面的辐照强度相对来讲已经比较低。比如在大气层外的能量密度是1300瓦每平米,而我们在北京夏天最热的时候,太阳的辐照强度也只有900瓦每平米。因此为了获得更高的能流密度和更高的温度,我们可以采用聚光的方式来利用太阳能。目前聚光的方式主要有四种,分别为抛物槽、线性菲涅尔、碟式和塔式。
接着我们来看一下聚光太阳能热发电技术历程,1982年美国建成了第一个发电站命名为SolarOne,这是一个具有里程碑意义的太阳能热发电技术,验证了太阳能热发电技术的可行性。随后在美国加州南部建立了大面积的抛物槽式太阳能热发电站,总的装机容量达到了354MW,随后太阳能热发电技术在全球得到了大规模的应用和发展,预计全球到2020年运营可以达到10GW以上。
在太阳能发电技术之后,未来太阳能必定还有其他很多的利用空间。例如:高温太阳能热化学制氢中利用太阳能直接分解水产生氢气和氧气,同时也可以把二氧化碳进行分解产生一氧化碳。通过进一步的化学反应,我们可以把氢气和一氧化碳变成目前使用的液态的燃料,比如甲醇、乙醇和汽油等等。但这种技术需要很高的温度才能把水的化学键给打开,因此我们还可以把太阳能和我们传统的液体燃料结合起来,这样需要的温度就非常低。我们所研究的中低温太阳能热化学制氢技术,通过200到300摄氏度的太阳能驱动甲醇的热化学反应,产生一氧化碳和氢气然后驱动传统的内燃机。太阳能也可以应用于太阳能光催化制氢,利用半导体的特殊性能,我们把半导体材料放到水中,太阳能激发电子跃迁形成还原氧化活性的电子空穴对在水中置换出氢气来,可以用来发电并制取液体燃料等等。未来的能源形势是多种多样的,多能源互补的太阳能利用技术是发展的趋势所在。实现多元化的转化可以变成材料也可以用来发电,与我们目前的能源网络多功能利用形成能源互联网,使我们的生活变得更加便利。
能源是人类社会发展的动力,而能源技术发展依赖于科技的发展和革新,希望同学们努力学习,为我国的能源技术的发展做出自己的贡献。大自然还有很多的奥秘,我们需要抱着敬畏之心,去探索它们。